作物、动物给全球贡献了多少农业氨

过去几十年来大气氨排放与农业生产活性氮过量使用密切相关,然而,全球农业系统哪些作物或动物具有高氨排放潜力、农业氨排放如何影响全球氮沉降的时空格局尚不清楚。 3月28日,兰州大学资源环境学院氮循环研究团队在美国《国家科学院院刊》在线发表题为《探索1980年以来全球农业氨排放变化及其对氮沉降的贡献》的成果,在全球尺度量化了主要作物和动物类型对农业氨排放的贡献,回答了目前农业系统氨的主要排放源,对准确认识全球农业氨污染提供了重要数据支撑。兰州大学研究员刘磊为论文第一作者和通讯作者,中国农业大学教授刘学军为共同通讯作者。 团队基于多源地理空间数据(包括农田施肥、畜牧业养殖、遥感活性氮浓度等)和区域统计数据,建立了自下而上的农业氨排放计算方法,开发了全球近四十年(1980年—2018年)的长记录农业氨排放数据集。 研究发现近40年全球农业系统(包括农田和畜牧业)氨排放量增加了78%,其中农田氨排放量增加了128%,畜牧业氨排放......阅读全文

作物、动物给全球贡献了多少农业氨

   过去几十年来大气氨排放与农业生产活性氮过量使用密切相关,然而,全球农业系统哪些作物或动物具有高氨排放潜力、农业氨排放如何影响全球氮沉降的时空格局尚不清楚。  3月28日,兰州大学资源环境学院氮循环研究团队在美国《国家科学院院刊》在线发表题为《探索1980年以来全球农业氨排放变化及其对氮沉降的贡

农业减“肥”,有助于降低海域氨氮沉降

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/499476.shtm近日,兰州大学资源环境学院研究员刘磊团队与中国农业大学教授刘学军合作,在美国《国家科学院院刊》以《评估全球海洋氮沉降及减少农业化肥过度使用的缓解潜力》为题发表成果,通过地理学、大气科学

农业部禁止喹乙醇、氨苯胂酸、洛克沙胂3种兽药

  为保障动物产品质量安全,维护公共卫生安全和生态安全,我部组织对喹乙醇预混剂、氨苯胂酸预混剂、洛克沙胂预混剂3种兽药产品开展了风险评估和安全再评价。评价认为喹乙醇、氨苯胂酸、洛克沙胂等3种兽药的原料药及各种制剂可能对动物产品质量安全、公共卫生安全和生态安全存在风险隐患。根据《兽药管理条例》第六十九

农业部将禁用喹乙醇、氨苯胂酸、洛克沙胂的征求意见稿

  分析测试百科网讯 近日,中华人民共和国农业部发布关于征求《关于停止喹乙醇、氨苯胂酸、洛克沙胂用于食品动物的公告》(征求意见稿)意见的函。  为保障动物源性食品安全和公共卫生安全,按照《全国遏制动物源细菌耐药行动计划(2017-2020年)》有关要求,农业部组织对喹乙醇、氨苯胂酸、洛克沙胂等3种兽

有机农业:对“化学农业”的反思

  农业生产中使用的化肥、农药已经成为中国主要的污染源之一。有机农业的出现,称得上是对当今农业生产模式的反思。   停留在“化学农业”阶段的中国农业,产业链呈线性。换句话说,农业只具有提供食物的功能。农产品生产主要靠化肥、农药及激素类催长剂等物质来催产、催效,天然成分降低。   不能简单地将不道

游离氨和固定氨的区别

游离氨以氨分子和氢氧化铵形式存在的氨固定氨是指以强酸铵盐形式存在的氨如硫酸铵、氯化铵等.固定氨靠简单的加热无法分解难以从水中去除

有机农业:中国农业的和谐之路

  “食品安全问题迟迟解决不了,一是因为我们过于侧重技术导入,追求经济效益,农业生态系统受到伤害;二是一家一户的经营方式处于漫无组织的生产状态。”日前,中国农业大学教授胡跃高在该校举行的有机农业发展交流会上如是表示。  考察过很多有机农场,胡跃高发现,有些农场发展非常完美,超出想象,也激发了他新的认

什么是氨氮?氨氮的来源

氨氮(NH3-N)以游离氨(NH3)或铵盐(NH4-)形式存在于水中,两者的组成比取决于水的pH值和水温。当pH值偏高时,游离氨的比例较高。反之,则铵盐的比例高,水温则相反。水中氨氮的来源主要为生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物,某些工业废水,如焦化废水和合成氨化肥厂废水等,以及农田排水。此

农业物联网在农业植保上的应用

在植物保护领域,利用智能农业物联网技术可以自动探测和记录区域内的微气候以及温湿度、墒情等环境信息,可以利用图像识别系统记录虫口基数,结合植物保护专家系统来更精确地预测病虫害的发生。可以将智能农业物联网应用到农药的流通和使用管理中,在每个农药包装上加封电子标签,结合无线射频识别技术(RFID),农药生

大连农业物联网带领农业发展新过渡

现在农业时代已经来临,飞速发展的科学技术已经渗透到农业生产的各个领域,用农业物联网信息技术为支撑的农业科技,让我们传统农业向机械化、自动化、信息化的过渡,智慧农业正在慢慢的步入正轨。农业物联网是将大量的传感器构成监管网络,通过各种传感器采集信息,帮助农民及时的发现问题,解决问题,这样农业将以人力Wi

氨氮吹脱塔处理氨氮废水

对氨氮废水处理的方法涉及生物法、物化法的各种处理工艺,如生物方法有硝化及藻类养殖;物理方法有反渗透、蒸馏、土壤灌溉;化学法有离子交换法、氨吹脱、化学沉淀法、折点氯化、电化学处理等,因此氨氮吹脱塔在渐渐广泛使用。     吹脱法用于脱出水中氨氮,即将气体通入水中,使气液相互充分接触,使水中溶解的游离氨

氨氮吹脱塔处理氨氮废水

对氨氮废水处理的方法涉及生物法、物化法的各种处理工艺,如生物方法有硝化及藻类养殖;物理方法有反渗透、蒸馏、土壤灌溉;化学法有离子交换法、氨吹脱、化学沉淀法、折点氯化、电化学处理等,因此氨氮吹脱塔在渐渐广泛使用。     吹脱法用于脱出水中氨氮,即将气体通入水中,使气液相互充分接触,使水中溶解的游离氨

农业部发布调整优化农业结构指导意见

  近日,农业部发布《关于进一步调整优化农业结构的指导意见》(以下简称《意见》),对新时期调整优化农业结构进行了系统部署。据了解,《意见》是贯彻落实习近平总书记关于“努力在优化农业结构上开辟新途径”重要讲话精神,以及2015年中央经济工作会议、中央农村工作会议、中央一号精神的一项重大举措,对加快现代

农业气象站在智慧农业中的应用

近几年随着农业种植行业的发展,在越来越多的农业种植中都有农业气象站的身影,农业气象站主要的作用是用于监测农业种植中的气象要素的监测,通过对于农业种植气象要素准确的监测,为农业种植提供可以参考的数据支撑。农业气象站不仅要进行气象(包括土壤水分)观测,还要平行地按照农业气象观测规范对农业生物进行观测,分

任继周:耕地农业向草地农业转变势在必行

  “我国食物结构与生产结构相悖的现象已现端倪,发展现代化农业,从耕地农业向草地农业转变势在必行。”近日,中国工程院院士任继周在接受《中国科学报》记者采访时如是说。   资料显示,自1986年以来,我国人均口粮消费在城镇化过程中逐年递减,从207.1公斤下降到2010年的148.0公斤。“导致全国

加快建设农业强国-推进农业农村现代化

  3月16日出版的第6期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《加快建设农业强国 推进农业农村现代化》。文章指出,要锚定建设农业强国目标,切实抓好农业农村工作。全面推进乡村振兴,到2035年基本实现农业现代化,到本世纪中叶建成农业强国,是党中央着眼全面建成社会主义

农业环境检测仪在农业中的价值

  1.农业环境检测仪的投入使用,让狭窄的环境监测领域实现了全方位领域监测方向的转变;  2.农业环境检测仪实现了农业环境监测的高质量、多功能、集成化、自动化、系统化和智能化;  3.农业环境检测仪让传统农业成功地从劳动密集型向技术密集型转变了;  4.农业环境检测仪实现了单纯的地面环境监测与遥感环

推进现代生态循环农业-加快农业发展方式转变

  1月6日,农业部新闻办公室举行发布会,向公众介绍近日农业部和浙江省政府签署的关于共建现代生态循环农业试点省合作备忘录的相关情况。农业部科技教育司司长唐珂表示,大力发展现代生态循环农业,推进农业发展方式转变,是保障粮食安全、农产品质量安全和农产品产地环境安全的必然要求,也是推进生态文明建设的具体举

传统农业与现在农业差距对比之水稻脱壳

  砻谷机又叫水稻脱壳机,主要用于脱除稻谷的外壳,是大米加工的主要作业机械之一。老一辈农民在收割水稻后,自然晾晒,晒干后用振动或碾压的方式把水稻脱壳。主要的缺点就是脱壳脱不净,米粒表皮受损严重等。随着现代农业机械化水平越发的科技感,对品质的要求也越来越高,在水稻收割后使用砻谷机既能提高脱壳的工艺效果

氨苯蝶啶

性状本品为黄色结晶性粉末;无臭或几乎无臭本品在水、乙醇、三氯甲烷或乙醚中不溶;在冰醋酸中极微溶解,在稀盐酸或稀硫酸中几乎不溶。鉴别(1)取本品约10mg,加稀硫酸5ml,振摇数分钟后,滤过,滤液显蓝绿色荧光;用水稀释后,荧光即加强。再将此溶液分成2份:一份加氨试液使成碱性,转变为蓝紫色荧光;另一份加

水中氨氮

氨氮(NH3—N)以游离氮(NH3)或(NH4+)形式存在于水中,两者的组成比取决于水的PH值和水温。当PH值偏高时,游离氨的比例较高。反之,则铵盐的比例高,水温则相反。  水中氨氮的来源主要为生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物,某些工业废水,如焦化废水和合成氨化肥厂废水等,以及农田排水。此

氨曲南

本品为白色至淡黄色结晶性粉末;无臭;有引湿性。本品在N,N-二甲基甲酰胺或二甲基亚砜中溶解,在水或甲醇中微溶,在乙醇中极微溶解,在乙酸乙酯中几乎不溶比旋度取本品,精密称定,加水溶解并定量稀释制成每1m中约含5mg的溶液,依法测定(通则0621),比旋度为26°至-32。

氨氮危害

自然地表水体和地下水体中主要以硝酸盐氮(NO3)为主,以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮受污染水体的氨氮 叫水合氨,也称非离子氨。非离子氨是引起水生生物毒害的主要因子,而铵离子相对基本无毒。国家标准Ⅲ类地面水,非离子氨氮的浓度≤1毫克/升。氨氮是水体中的营养素,可导致水富营养化现象产

氨力农

性状本品为淡黄色至淡黄棕色针状结晶或结晶性粉末;无臭;遇光色渐变深。本品在甲醇中微溶,在乙醇中极微溶,在水中几乎不溶;在乳酸中溶解。鉴别(1)取本品约5mg,加0.1mol/L盐酸溶液5ml溶解后,加三硝基苯酚试液1ml,即发生黄色沉淀。(2)取本品,加0.1mol/L盐酸溶液制成每1ml中约含5g

氨酰tRNA

中文名称氨酰tRNA英文名称aminoacyl tRNA定  义转移核糖核酸的3′端通过酯键与氨基酸连接生成,进入核糖体的A位参与蛋白质生物合成。由氨酰tRNA合成酶催化tRNA与活化氨基酸(即氨酰AMP)反应得到。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),核酸与基因(二级学科)

氨苯砜

性状本品为白色或类白色的结晶或结晶性粉末;无臭本品在丙酮中易溶,在甲醇中溶解,在乙醇中略溶,在水中几乎不溶;在稀盐酸中溶解。熔点本品的熔点(通则0612)为176~181℃。鉴别(1)取本品,加甲醇制成每1ml中含5μg的溶液,照紫外可见分光光度法(通则0401)测定,在261nm与296nm的波长

氨曲南

性状本品为白色至淡黄色结晶性粉末;无臭;有引湿性。本品在N,N-二甲基甲酰胺或二甲基亚砜中溶解,在水或甲醇中微溶,在乙醇中极微溶解,在乙酸乙酯中几乎不溶比旋度取本品,精密称定,加水溶解并定量稀释制成每1m中约含5mg的溶液,依法测定(通则0621),比旋度为26°至-32鉴别(1)在含量测定项下记录

氨酰位

中文名称氨酰位英文名称aminoacyl site;A site定  义核糖体中氨酰tRNA进入并停留的部位。在蛋白质合成过程中,氨酰位上的氨酰tRNA转为肽酰tRNA,并移动至肽酰位,即P位。空的氨酰位再接纳新的氨酰tRNA进入,如此循环。应用学科生物化学与分子生物学(一级学科),核酸与基因(二级

氨氮定义

氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4+)形式存在的氮。 动物性有机物的含氮量一般较植物性有机物为高。同时,人畜粪便中含氮有机物很不稳定,容易分解成氨。因此,水中氨氮含量增高时指以氨或铵离子形式存在的化合氮。

高血氨与氨中毒的标准和处理

正常情况下血氨浓度维持在较低水平。肝脏几乎是体内唯一能合成尿素的器官,当肝功能严重损伤时,尿素合成障碍,血氨浓度升高,称为高氨血症。一般认为,氨进入脑组织可与α-酮戊二酸结合生成谷氨酸,氨与谷氨酸再进一步结合生成谷氨酰胺。因此,脑中氨的增加,可消耗脑组织中α-酮戊二酸,导致三羧酸循环速度减弱, AT